作者单位
摘要
1 聊城大学 物理科学与信息工程学院 山东省光通信科学与技术重点实验室, 山东 聊城252059
2 上海交通大学 电子信息与电气工程学院 区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室, 上海 200240
提出了一种高速率、偏振复用、正交幅度调制信号的色散平坦光纤传输系统, 传输速率分别为160 Gbps和256 Gbps, 调制格式为PM-16QAM。实验研究了色散平坦光纤链路系统的传输特性, 并分别与非零色散位移光纤和标准单模光纤链路传输特性做了比较。实验结果表明, 较低输入光功率情况下, PM-16QAM信号在160 Gbps传输50 km时, 经色散平坦光纤传输后的误差矢量幅度EVM优于经非零色散位移光纤传输情况0.5%, 比特误码率BER优于非零色散位移光纤传输情况两个数量级; 色散平坦光纤链路能更好地衰减旁瓣噪声; 256 Gbps传输50 km和75 km时, 仅在色散平坦光纤链路传输后可以较好地解调出信号; 传输距离越长, 保持较好特性时输入光功率范围越小。对比160 Gbps和256 Gbps情况, 高速率PM-16QAM信号在色散平坦光纤链路的传输特性优于非零色散位移光纤和标准单模光纤链路的传输特性, 传输速率越高、传输距离越长效果越明显。
正交幅度调制 色散平坦光纤 非零色散位移光纤 标准单模光纤 传输特性 quadrature amplitude modulation dispersion flattened fiber non-zero dispersion shifted fiber standard single mode fiber transmission characteristics 
红外与激光工程
2018, 47(9): 0922003
作者单位
摘要
1 Key Lab of Numerical Controlled Technology of Guangdong Province, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou 510635, CHN
2 State Key Laboratory of Optoelectronic Materials and Technologies, Sun Yat-sen University, Guangzhou 510275, CHN
3 Department of Applied Physics,South China Agricultural University, Guangzhou 510642, CHN
supercontiumm spectrum frequency chirp dispersion-flattened fiber group-velocity dispersion 
半导体光子学与技术
2009, 15(1): 4
作者单位
摘要
天津大学 精密仪器与光电子工程学院 光电信息技术科学教育部重点实验室,天津 300072
报道了采用被动锁模光纤激光器抽运特种光纤产生超连续(SC)谱,对在4.28 km色散平坦光纤(DFF),4.28 km DFF+420 m高非线性光纤(HNLF)和420 m HNLF +4.28 km DFF中产生的超连续谱进行比较和分析。平均抽运功率为30 mW时,在420 m HNLF+4.28 km DFF组合中,实现了长波长一侧的光谱234 nm范围内不平坦度小于±2 dB,短波长一侧的光谱195 nm范围内不平坦度小于±2 dB。结果表明DFF与HNLF的组合使用要比单独使用DFF获得的超连续谱谱宽更宽,平坦性更好;DFF与HNLF的连接顺序不同,所产生的超连续谱也不同;420 m HNLF +4.28 km DFF这种组合更容易获得平坦的超连续谱,短波长一侧的功率显著增高。
超连续 被动锁模 色散平坦光纤 高非线性光纤 
激光与光电子学进展
2009, 46(9): 64
作者单位
摘要
1 华中科技大学 电子科学与技术系,湖北 武汉430074
2 聊城大学光通信研究所,山东 聊城252059
文章给出并采用了光脉冲特性分析新方法,对10 GHz光脉冲在色散平坦光纤中的线性传输前后的时域波形、相位和时间带宽积等作了深入研究,并与数值计算得到的双曲正割和高斯光脉冲线性传输特性作了比较,对光脉冲的时域波形、啁啾等作出了更准确的判断,进一步证实了光脉冲的二次谐波-频率分辨光学门测量及其分析新方法的可靠性和准确性。
光纤光学 时域波形 频率分辨光学门 时间带宽积 色散平坦光纤 fiber optics temporal waveform frequency-resolved optical gating time-bandwidth product dispersion-flattened fiber 
光通信研究
2007, 33(1): 60
作者单位
摘要
山东大学 信息科学与工程学院,济南 250100
用平面波展开法对光子晶体光纤中电磁场的Maxwell方程组进行了求解。将光纤截面作为超元胞衍生出一个无边界的二维周期性系统,光纤纤芯等效为光子晶体中的缺陷,借助平面波法对其性质进行研究,模拟了半导体中的超格子。运用上述超格子模型,对与纤芯同列孔半径可变的高双折射及与包层中纤芯距离最近的孔半径可变的色散平坦光子晶体光纤的光学性质进行了研究,发现与纤芯同列的孔半径变化时,其双折射比传统光纤更强,而当包层中距离纤芯最近的孔半径取特定值时,可得到近零色散平坦光纤并在大范围内获得反常色散。与传统光纤和普通光子晶体光纤相比,这种新型的色散平坦光纤在密集波分复用(DWDM)光通信系统中具有更高的应用价值。
光子晶体光纤 色散平坦 高双折射 photonic crystal fibers dispersion flattened fiber high birefringence fiber 
应用光学
2006, 27(4): 0332
作者单位
摘要
天津大学精密仪器与光电子工程学院, 光电信息技术科学教育部重点实验室, 天津 300072
将再生锁模光纤激光器(RMLFL)输出的约5.8 ps脉宽的高质量无啁啾双曲正割脉冲,通过掺铒光纤放大器(EDFA)放大后注入4.28 km长的色散平坦光纤(DFF)中,利用二阶孤子压缩效应成功地将脉冲压缩到1.74 ps,压缩比为3.3,与理论计算结果完全一致。与基于色散渐减光纤(DDF)的绝热孤子压缩(ASC)方案相比,该方案在同样的孤子阶数下大大降低了入射功率,而且色散平坦光纤的非色散渐减特性决定了它对于不同波长、不同脉宽的输入都可以通过调整输入脉冲功率和选取合适的光纤长度来配合满足压缩条件。虽然压缩因子不大,但基本能满足需求。
导波与光纤光学 高阶孤子 色散平坦光纤 再生锁模光纤激光器 
中国激光
2006, 33(6): 756
作者单位
摘要
1 聊城大学光通信研究所, 山东 聊城 252059
2 华中科技大学电子科学与技术系,湖北 武汉 430074
二次谐波频率分辨光学门(SHG-FROG)是能够准确测量短脉冲多项特性参量的新技术。利用二次谐波频率分辨光学门脉冲分析仪对在色散平坦光纤中传输前后的短脉冲进行了测量,得到了待测光脉冲的频率分辨光学门(FROG)图、自相关曲线、自相关频谱曲线、波形和相位曲线以及脉宽、谱宽、啁啾等反映短脉冲特性的信息,对实验结果进行了分析,并与高斯脉冲在单模光纤中的线性传输理论进行了比较。结果表明,激光器输出的短脉冲是具有负线性啁啾的近变换极限高斯脉冲,经过12.7 km色散平坦光纤传输后仍然为具有负线性啁啾的高斯脉冲,其谱宽在传输过程中基本保持不变,脉宽展宽了3.1倍,啁啾增大了4倍。实验测量结果和理论预期一致。
测量 相位测量 频率分辨光学门 啁啾测量 色散平坦光纤 
中国激光
2006, 33(2): 199
作者单位
摘要
华南师范大学量子电子学研究所,广州,510631
对1550 nm波长附近具有不同色散特性的光纤产生超连续谱进行了详细的计算和分析。结果表明,在反常色散区和零色散区,由于内脉冲拉曼散射效应和三阶色散效应的影响,不能产生平坦、宽带的超连续谱。而在正常色散区,可以产生平坦光滑的超连续谱。进一步研究表明,具有较小正常色散的色散平坦光纤对于产生平坦、宽带的超连续谱极为有效。通过增强脉冲抽运功率,可以得到谱强起伏小于10 dB、带宽达300nm以上的平坦超宽超连续谱。
光纤光学 超连续谱产生 二阶色散 三阶色散 色散位移光纤 色散平坦光纤 
光学学报
2003, 23(3): 297
作者单位
摘要
华南师范大学量子电子学研究所,广州,510631
本文导出了四波长光波在双折射光纤中传输所满足的一般非线性耦合方程.研究了色散平坦光纤中4×10Gb/sDWDM系统的偏振模色散特性;在此基础上,进一步研究了偏振模色散对不同信道间隔的4×10Gb/sDWDM系统的影响,结果表明偏振模色散限制了DWDM系统有效带宽内的信道数量及其传输码率.
光纤双折射 色散平坦光纤 偏振模色散 DWDM DWDM fiber birefringence dispersion-flattened fiber polarization mode dispersion 
量子电子学报
2002, 19(6): 518
作者单位
摘要
Institute of Optical Communication, Liaocheng Teachers College, Shandong 252059
femtosecond soliton dispersion-flattened fiber Raman self-frequency shift 
Chinese Journal of Lasers B
1998, 7(4): 337

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